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眼底造影圖像分割算法的研究與對比

作者: 時間:2011-11-11 來源:網絡 收藏

即視網膜,位于眼球最內層,是視覺神經功能的重要組織部分,組織結構的病變與全身組織器官和系統疾病,尤其是與中樞神經系統與血管系統等疾病聯系緊密。熒光血管FFA(Fundus Fluorescence Angiography)是眼科臨床診治眼底病的特殊檢查技術,是眼底病檢查、診斷最重要的手段之一[1]。通過對FFA所得到的進行數字化處理,可反映眼底血管結構、血流動力學改變、血管病理生理變化及其相關結構的病理改變,廣泛應用于視網膜、脈絡膜及視神經疾病的鑒別診斷,并可指導眼底病的激光光凝治療及推測視功能預后,從而為臨床診斷、預后評價、治療、療效觀察以及探討發病機理等提供有價值的依據。本文分別利用閾值法與BP神經網絡對眼底血管及眼底病變區域進行,使臨床醫生可以得到病變面積的較精確的測量數據,觀察到更細微的血管變化,為與此相關的心、腦血管系統和糖尿病的診治提供重要依據。
1 眼底圖像的閾值方法
 閾值分割法的步驟描述如下:(1)從原始醫學圖像的起始像素點開始,依次取出每一個像素點的像素值;(2)將這些像素點的值與預設閾值相比較,大于閾值的像素點組成的區域就是要分割的目標區域,將這些區域單獨分離出來,就得到要分割的目標[2]。
 閾值分割法可分為半自動閾值分割法和自動閾值分割法。半自動閾值分割法是指利用人工方法設定閾值和改變閾值,這種方法運算量小,速度快,但自適應能力差。自動閾值分割法是通過圖像處理的方法自動得到閾值,并隨著不同的分割圖像自動改變閾值。這種方法自適應能力強,但速度較慢。其中,最常見的是基于最大熵的自動閾值分割,下面對該方法進行詳細介紹。
熵是對事物所攜帶信息量的度量,事物發生的概率越小,則該事物所攜帶的信息量越大。設某事物A發生的概率為p,則事物A的熵H(A)定義為:

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/150068.htm


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